无锡高纯制氮机厂家
制氮机的技术原理主要基于物理方法,特别是空气分离技术,从空气中提取氮气。以下是制氮机技术原理的详细介绍:原料空气获取:制氮机通常以大气中的空气为原料。通过空气压缩机,空气被压缩至一定的压力,这有助于后续分离过程中的氮气与氧气的分离。预处理:压缩后的空气需要进行预处理,以去除其中的水分、尘埃和其他杂质。这通常通过过滤器和干燥器完成,确保进入分离装置的空气是纯净的。分离过程:深冷空分法:基于空气中各组分的沸点不同,通过压缩、冷却、膨胀等操作,将空气冷凝成液态,再通过精馏塔进行分离,得到氮气。分子筛空分法(PSA):利用特定类型的分子筛,这种材料具有吸附特定分子的能力。在制氮机中,分子筛主要吸附空气中的氧气分子,而氮气分子则通过分子筛流出,从而实现氮氧分离。膜空分法:利用特殊的气体分离膜,这种膜对不同气体分子的渗透性不同。在压力驱动下,氧气分子更容易透过膜被排出,而氮气分子则被保留在另一侧,从而实现分离。氮气收集与储存:经过分离过程得到的氮气通过收集管道进入氮气储罐进行储存,以便后续使用。控制系统:制氮机通常配备先进的控制系统,能够监测和调整制氮过程中的各种参数,如压力、温度、流量等。 制氮机设备只需连接电源即可制取氮气,操作简单方便。无锡高纯制氮机厂家
模块式制氮机PPNGPPNG6-68HE系列是Pneumatech优越型中低流量的制氮机,具有出色的性能和齐全的供货范围,采用变压吸附技术(PSA),氮气纯度达到95%到99.999%,适用于各种行业,如食品饮料,制药,电子产品和塑料。PPNG6-68HE系列制氮机一体化的箱体设计,更方便运输,安装和服务,采用高性能碳分子筛,结合回流增压技术,具有出色的空氮比,辅助Purelogic控制系统的节能算法,在低氮条件下,自动调整循环时间,更加优化压缩空气的消耗。扬州小型工业制氮机品牌相较于传统的液氮或高压氮气生产方式,其运行成本更低。
清洗和保养关键部件:定期清洗水分离器,以去除空气中的水分,防止其对制氮机造成影响。清洗周期通常为6个月。压缩机是制氮机的重要部件,需要定期保养和维护。保养周期通常为1年,包括更换润滑油、清洗冷却器和检查气阀等。冷凝器用于冷却气体,防止其过热。冷凝器也需要定期清洗,清洗周期通常为1年。检查和维护控制系统:制氮机的控制系统是保证其正常运行的关键,需要定期检查和维护。检查周期通常为6个月,包括检查电气元件和控制程序等。
制氮机是一种以空气为原料,利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。它根据变压吸附(PSA)原理,采用品质高的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。经过纯化干燥的压缩空气在吸附器中进行加压吸附、减压脱附,由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸附,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。制氮机在工业上应用广,尤其在化工、食品、医疗、电子、金属加工等行业发挥着重要作用。例如,在化工生产中,氮气可以用于保护反应器、防止氧化等;在食品加工中,氮气可以用于保鲜肉类、鱼类、蔬菜等,延长其保质期;在医疗设备中,氮气可以用于制冷、制氧等;在电子元器件制造中,氮气可以用于保护电子元器件,防止氧化、腐蚀等。 具有较低的运行成本和能耗,经济效益明显提高。
制氮机作为一种长期运行的气体分离设备,其内部部件在长时间使用过程中会出现磨损、老化、积尘等现象,这些因素都可能影响设备的正常运行和氮气纯度。因此,为了保持制氮机的性能和延长其使用寿命,必须进行定期的维护保养。在制氮机的定期维护中,需要注意以下几个方面:滤芯更换:前置过滤器、后置过滤器等滤芯需要定期更换,以去除空气中的灰尘、油污等杂质,防止其进入设备内部影响制氮效率。设备清洗:定期清洗设备外壳、水分离器、换热器等部件,去除积尘、油污等杂质,保持设备内部清洁。检查气源和电源:确保气源供应稳定、纯净、干燥,电源电压稳定,避免因电源波动对设备造成损害。检查压力表与流量计:定时观察制氮机上的压力表,记录压力变化,并注意观察流量计和氮气纯度情况,确保出气的氮气纯度符合要求。检查安全阀与放空阀:确保安全阀的灵敏度和可靠性,放空阀的畅通无阻,以避免在设备停机或维修时造成内部压力过高。建立维护保养记录:建立完善的维护保养记录制度,记录每次维护保养的时间、内容、人员等信息,以便分析设备潜在问题和故障隐患。培训与教育:对制氮机的操作、维护人员进行定期培训和教育,提高他们的专业水平和操作技能。通过定期维护。 制氮机在化工生产中起到了关键的作用。徐州小型工业制氮机厂家
氮气的流量、压力和纯度都可以进行调整并连续显示,从而实现了无人值守的自动化运行。无锡高纯制氮机厂家
制氮机是一种用于将空气中的氧气和氮气分离,从而获得氮气的设备。它主要以空气为原料,利用物理方法如变压吸附(PSA)技术,通过品质高的碳分子筛作为吸附剂,将空气中的氧气和氮气进行分离。制氮机的工作原理主要基于碳分子筛对氧和氮的吸附特性差异。在PSA变压吸附过程中,碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮,但其吸附量随着压力的升高而升高。由于氧分子直径比氮分子小,扩散速度比氮快数百倍,所以碳分子筛吸附氧的速度也比吸附氮的速度快得多。通过控制吸附时间,可以在短时间内使氧被充分吸附,而氮还未来得及被吸附,从而实现氧和氮的初步分离。无锡高纯制氮机厂家
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